「不以量產為終點的自動駕駛,都是耍流氓」,聽上去好像一句廢話,不求量產的話一款產品對于企業(yè)來說是毫無意義的。但在自動駕駛重卡這條賽道中,自動駕駛技術從算法到前裝落地,并非一件易事。
不難發(fā)現的是,智能駕駛重卡賽道也已經格外擁擠了,但能真正投入量產的產品寥寥無幾。前不久的嬴徹科技日上,嬴徹科技 CEO 馬喆人就指出:
「自動駕駛行業(yè)進入新階段,技術重點從算法軟件探索邁進前裝量產,正向設計、前裝量產自動駕駛整車的技術、體系與經驗成為行業(yè)的稀缺品。」
商用車自動駕駛技術落地有多難?
商用車的自動駕駛系統(tǒng)在商業(yè)化邏輯上與乘用車有著很大的不同。
首先,技術難度更高,商用車因為體量更大,便導致其視野盲區(qū)更多,需要布置更多的傳感器。例如嬴徹科技目前與東風重汽合作的量產智能重卡為例,車上搭載了 7 個攝像頭、5 個毫米波雷達和 3 個激光雷達。而東風天龍重卡也是全世界范圍內最早搭載激光雷達的量產重卡。
更多的傳感器意味著,處于決策層的智能駕駛運算平臺會收到更多的數據,對算法及算力的需求也就更高。就拿已經量產的東風天龍來說,其搭載了贏徹科技自研架構的,ADU 智能駕駛平臺,能夠兼容多種自動駕駛芯片,最高算力可達 245TOPS,同時可以實現 L2-L4 級的自動駕駛功能配置。
第二點,需要進行長期測試,以保證更強的自動駕駛系統(tǒng)的泛化能力。商用車平均每年的運行里程是乘用車的數倍,損耗更大的同時,相對應的機械部分的能力也會隨之下降,機械素質的衰退會為自動駕駛技術帶來極大的考驗。
在嬴徹軒轅自動駕駛系統(tǒng)量產前期就已經跑過了數百萬公里的測試,北到極寒的黑河,南到酷熱的海南島。因此嬴徹的系統(tǒng)能夠保證 150 萬公里的生命周期內的正常運作。
第三點也是最重要的一點,需要商用車企業(yè)的配合 。商用車市場環(huán)境與乘用車最大的不同就在于,沒有「新勢力」也沒有「造車潮」,真正掌握重卡核心產業(yè)技術的企業(yè)屈指可數,在相對較小的市場中,競爭是格外激烈的,所以能夠拿到重卡企業(yè)的資源也是一種能力的證明。
這也是馬喆人所說,算法已不再是競爭的終點,前裝量產所帶來的整車技術和經驗才是目前行業(yè)中最稀缺的原因。
從量產走向「無人」
伴隨著嬴徹軒轅系統(tǒng) 1.0 的量產落地,嬴徹全棧自研技術邁入 2.0 階段,并在核心技術上取得重大突破。
算法進化方面,嬴徹開發(fā)了多模多視角 Transformer 的前融合感知框架、緊耦合的規(guī)劃與控制一體化架構、以及多時間尺度的節(jié)油體系三項突破性技術;硬件迭代方面,全自研的第二代車規(guī)級計算平臺成本更低;數據資產方面,采用創(chuàng)新性的增強影子模式的數據閉環(huán)擴大技術領先優(yōu)勢。

感知層面,嬴徹采用多模多視角 Transformer 的前融合感知框架,從透視視圖切換至 BEV 視角,并將不同數據源的特征圖充分融合,然后利用長短期記憶 (LSTM) 的時序融合網絡獲得視頻流的感知結果。可有效應對干線物流重卡的獨特挑戰(zhàn),如感知遠距離的小物體、異型車等。同時,通過模型輕量化將計算量降低 50%,運用 NPU 加速傳統(tǒng) CV 算法(用于預處理),提速達 100 倍。
規(guī)劃和控制的難點在于要同時滿足安全、精準、舒適、耐久、經濟 5 大商業(yè)運營要求,這不可避免會帶來 3 大矛盾,包括精準建模與一車一調、精準控制與耐久經濟、規(guī)劃控制分層與融合之間的矛盾。嬴徹創(chuàng)造性地開發(fā)了規(guī)控一體的 PNC 架構,實現了預測、決策、規(guī)劃和控制的緊耦合,在苛刻的運營要求中找到最優(yōu)解。
節(jié)油算法層面,嬴徹從亞秒級、秒級、分鐘級、小時級對油耗進行全面優(yōu)化。特別在小時級的車云協(xié)同全局速度規(guī)劃算法上取得突破,在云端建立以關鍵途徑點為節(jié)點的 GNN(Graph Neural Network),利用歷史經驗數據和即時交通數據,實現最優(yōu)的速度推薦。在實際運營中比金牌司機平均節(jié)油 2-5%,逼近 7%的節(jié)油上限。
核心硬件層面,嬴徹自研的計算平臺已進入第二代開發(fā),尺寸更小、性能更佳、成本更低。單板算力高至 256 TOPS,架構支持拓展至 1000TOPS 以上。平臺基于 TSN 協(xié)議,可以實現 30ns 的時間同步精度,業(yè)界領先。

數據閉環(huán)層面,隨著規(guī)模化生產和運營投放節(jié)奏加速,自動駕駛行駛里程快速攀升,嬴徹建立了行業(yè)首個自動駕駛卡車數據閉環(huán)體系,將數據資產轉化為技術優(yōu)勢。
嬴徹的創(chuàng)新性增強影子模式,相比傳統(tǒng)影子模式,提供面向 L4 級技術迭代所需的長時間行為(如油耗相關行為等)的采集和評估能力,實現實時 A/B Test 高效算法迭代,降低數據采集成本同時提升數據有效性和精準度。
隨著這些核心技術突破,一個全面領先、高度可擴展的嬴徹軒轅自動駕駛系統(tǒng) 2.0 開始規(guī)劃量產。

對于全無人駕駛技術,嬴徹科技認為當前的自動駕駛技術架構很有可能遭遇瓶頸。嬴徹軒轅自動駕駛系統(tǒng) 3.0 提出了一種全新的自動駕駛架構的構想,該架構可以拆除自動駕駛系統(tǒng)各子模塊之間人為設計的邊界,替代為端到端的深度神經網絡,并通過結合深度強化學習(DRL)和神經輻射場(NeRF)技術的 NeDFS (Neural Driving Field Simulator) 終極自動駕駛仿真器,訓練端到端模型,實現自動駕駛能力的自我演進,最終走向無人。
領先之余
毫不吝嗇地分享經驗與同行和學子
基于三年量產的成功實踐與探索,嬴徹科技發(fā)布《自動駕駛卡車量產白皮書》,以量產 8 大原則為指導,深度分享了自動駕駛卡車量產開發(fā)的方法論體系和技術創(chuàng)新。


拿到白皮書的文件后,我也簡單地翻閱了一遍,能夠明顯感覺到,嬴徹此舉并非傳播層面上的作秀,每一個章節(jié)都出自工程師之手,是實打實的干貨。
白皮書系統(tǒng)性分享了嬴徹科技的大量技術創(chuàng)新細節(jié)和產業(yè)融合實踐,同時也是為了推動行業(yè)共享共創(chuàng)自動駕駛車輛量產方法論,消除量產相關經驗知識碎片化對從業(yè)者的困擾。
當然,如此實在的做法,也值得我們?yōu)槠浯騻€廣告。想進一步了解《自動駕駛卡車量產白皮書》,可以關注嬴徹科技的官方微信公眾號「嬴徹科技 Inceptio」,回復「白皮書」或者「whitepaper”就能獲取完整版。
與此同時嬴徹科技致力于為行業(yè)長期發(fā)展發(fā)掘優(yōu)秀人才,本次攜手清華大學智能產業(yè)研究院(AIR),發(fā)起「嬴徹-清華 AIR 杯自動駕駛技術挑戰(zhàn)賽」,這是國內首個同時覆蓋干線物流和城市道路雙賽道的大賽。
首屆賽事聚焦于決策規(guī)劃算法,邀請全球自動駕駛愛好者一起來解決真實世界中的技術難題,在量產約束條件下挑戰(zhàn)算法極限。大賽提供高速干線重卡和復雜城市道路的場景和數據,賽題數據全部來源于真實場景。
最后
目前,圍繞干線物流、港口物流的自動駕駛賽道是相對擁擠的,入局的創(chuàng)業(yè)公司很多,但落地的產品很少。
相較之下,嬴徹是一家在產品規(guī)劃節(jié)奏感很強的自動駕駛公司,技術到達怎樣的水平可以推進量產?未來產品怎樣進行迭代從而推進功能、體驗上的升級?這些問題他們想的都很清楚,或許正因如此才有匯總經驗與同行分享的勇氣。
審核編輯 :李倩
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原文標題:不以量產為終點的自動駕駛,都是耍流氓?
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